【摘 要】
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基于Ginzberg-Landau理论及连续形核理论,采用相场法模拟了Fe-B二元非晶合金过冷熔体的凝固动力学过程,通过界定凝固过程中固相百分数0.15%作为可观测的结晶百分数,计算出温度-时间转变(TTT)曲线和临界冷却速度(Rc),并以Rc作为玻璃形成能力(GFA)的直接表征.通过相场法计算得到的Fe-25%B二元非晶合金的Rc为1.1141×109K/s,与实验理论值6.8×106K/s相比
【机 构】
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华南理工大学磁性材料与功能薄膜学术团队,广东,广州,510640
【出 处】
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第十四届全国青年材料科学技术研讨会
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基于Ginzberg-Landau理论及连续形核理论,采用相场法模拟了Fe-B二元非晶合金过冷熔体的凝固动力学过程,通过界定凝固过程中固相百分数0.15%作为可观测的结晶百分数,计算出温度-时间转变(TTT)曲线和临界冷却速度(Rc),并以Rc作为玻璃形成能力(GFA)的直接表征.通过相场法计算得到的Fe-25%B二元非晶合金的Rc为1.1141×109K/s,与实验理论值6.8×106K/s相比,存在过高预测.模拟结果表明,相场法在非晶合金凝固过程模拟中,能有效的计算出合金TTT曲线图和Rc,对非晶GFA预测有效可行.该模型准确性方面还需更多的参数调整和对比性模拟.
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